Formarea taxelor electricitate statica Acest lucru se datorează faptului că petrolul și produsele petroliere sunt dielectrice și, prin urmare, cu frecarea intensă a particulelor lor între ele, precum și împotriva aerului, are loc inducția electrostatică.

Pentru a asigura siguranța electrostatică intrinsecă a rezervoarelor este necesar:

  • Împământați toate componentele și părțile lor conductoare electric;
  • eliminarea proceselor de stropire și dispersare a uleiului (produse petroliere), precum și posibilitatea apariției scânteilor la prelevarea probelor și măsurarea nivelului de lichid în rezervoare;
  • limitarea vitezei de umplere a rezervoarelor, precum și a fluxului de petrol (produse petroliere) în timpul eroziunii sedimentelor de fund.

Dispozitivele de împământare utilizate pentru protecția împotriva electricității statice sunt combinate cu dispozitive similare din echipamentele electrice sau scuturi de trăsnet. Rezistența acestor dispozitive nu trebuie să depășească 100 ohmi.

Un rezervor din beton armat este considerat împământat electrostatic dacă rezistența în orice punct de pe suprafața sa internă și exterioară în raport cu bucla de împământare nu depășește 10 7 Ohmi. Pentru a evita descărcările de scântei, prezența obiectelor plutitoare conductoare de electricitate neîmpământate (pontoane, acoperișuri plutitoare, flotoare pentru indicator de nivel etc.) în rezervoare pe suprafața uleiului (produse petroliere) nu este permisă. Împământarea lor se realizează prin conectarea la corpul rezervorului. Mai mult, pontonul sau acoperișul plutitor este legat de acesta prin cel puțin două poduri flexibile din oțel.

Utilizarea dispozitivelor și obiectelor plutitoare neconductoare de electricitate (în special cele destinate reducerii pierderilor de petrol și produse petroliere din evaporare) este permisă numai în acord cu o organizație specializată implicată în protecția împotriva electricității statice.

Conductele de proces și echipamentele situate în ferma de rezervoare și pe rezervoare trebuie să fie continue pe toată lungimea lor. circuit electricși sunt conectate la bucla de masă în cel puțin două locuri.

Pentru a evita stropirea și atomizarea uleiului (produse petroliere), ceea ce duce la formarea sarcinilor de electricitate statică, rezervoarele sunt umplute doar până la nivel. Dacă acest lucru nu este posibil (la umplerea rezervoarelor după detectarea sau repararea defecțiunilor), atunci viteza de pompare a uleiului (produse petroliere) în el nu trebuie să depășească 1 m/s până când conducta de admisie-dozator din rezervoarele de tip RVS este inundată și până când pontonul sau acoperișul plutitor plutește în rezervoare de tipurile RVSP și RVSPK.

La prelevarea manuală sau măsurarea nivelului de ulei (produse petroliere) din rezervor prin trapa de măsurare, aceste operațiuni trebuie efectuate nu mai devreme de 10 minute după oprirea operațiunii de pompare.

  • pentru lichide cu o rezistență electrică volumetrică specifică de cel mult 10 5 Ohm m, viteza de injectare în rezervor nu trebuie să fie mai mare de 10 m/s;
  • pentru lichide cu o rezistență electrică volumetrică specifică de cel mult 10 9 Ohm m - până la 5 m/s;
  • pentru lichidele cu o rezistență electrică volumetrică specifică mai mare de 10 9 Ohm m, debitele admisibile de transport și de scurgere sunt stabilite pe baza unor calcule speciale.

Pentru a reduce viteza de curgere a uleiurilor (produse petroliere) cu o rezistență electrică volumetrică specifică de peste 10 9 Ohm m în rezervoare, se recomandă utilizarea așa-numitelor rezervoare de relaxare, care sunt o secțiune orizontală a unei conducte cu lungimea L e și un diametru crescut De e, situat direct la intrarea în rezervor:

D e = D √2 W; L e = 2,2·10 -11 ·ε·ρ v ,

Unde D este diametrul conductei; W - viteza fluidului în el, m/s; ε—constanta dielectrică a petrolului (produs petrolier); ρ v - rezistența electrică volumetrică specifică a lichidului, Ohm m.

Când două corpuri care diferă ca stare de fază intră în contact, se formează un strat dublu electric.

Există trei motive pentru formarea unui strat dublu electric:
1) mișcarea preferențială a purtătorilor de sarcină de la un corp la altul - difuzie;
2) procesele de absorbţie au loc la interfaţă, când sarcinile uneia dintre faze se depun preferenţial pe suprafaţa celeilalte faze;
3) are loc polarizarea moleculelor a cel puţin uneia dintre faze. Aceasta duce la polarizarea moleculelor din altă fază. Mai mult, polarizarea din faza a doua poate fi neclară (difuză).

Stratul dublu electric depinde de rezistivitatea substanței. Cu cât rezistența substanței este mai mare, cu atât al doilea strat electric este mai difuz în profunzime.

Dacă luăm în considerare pomparea uleiului, atunci al doilea strat electric erodat poate fi dus de mișcarea uleiului și se poate acumula în buncăr. Cu cât viteza de mișcare a uleiului este mai mare, cu atât este mai mare electrificarea uleiului.

Mărimea sarcinilor de electricitate statică depinde în mod semnificativ de condițiile în care are loc electrificarea și, în special, de faptul că suprafețele corpurilor în contact pot fi „contaminate” cu alte substanțe. Prin urmare, baza analizei cantitative este experimentul sau, în cel mai bun caz, studiile computaționale și experimentale.

Procesul tehnologic al transportului petrolului

Încărcarea statică a combustibililor a început să se manifeste brusc în jurul anilor 60 și 70, când combustibilul curat a început să fie utilizat pentru a îmbunătăți eficiența de funcționare și durata de viață a motoarelor. Figura 1 prezintă lanțul tehnologic al transportului petrolului.

Fig.1. Creșterea densității de încărcare a uleiului pe măsură ce trece prin cale

O creștere a densității de încărcare a uleiului are loc în dispozitivele tehnologice în care uleiul intră în contact cu materialele, ducând la încărcarea acestuia și unde viteza curgerii uleiului crește. O scădere a încărcăturii este observată atunci când uleiul se deplasează prin conducte împământate.

Când uleiul se deplasează de-a lungul căii tehnologice până la rezervorul de recepție, practic nu există niciun pericol de acumulare a unei încărcături de electricitate statică, deoarece nu există goluri de aer în aparat și nu există posibilitatea de defecțiune electrică a gazului. O situație diferită există în rezervorul de primire, unde trebuie să existe un spațiu de gaz deasupra suprafeței uleiului.

Sarcina acumulată în rezervorul de recepție poate fi determinată din starea creșterii acesteia datorită fluxului de ulei încărcat în rezervor, ținând cont de relaxarea (scurcarea) încărcăturii pe structurile împământate ale rezervorului:

dQ/dt | total = dQ/dt | intrare + dQ/dt | relaxare

Aici, relaxarea sarcinii are loc în funcție de o dependență exponențială:
Q(t) = Q 0 e -t/τ
unde τ = εε 0 /γ v este constanta de timp de relaxare, iar ε și γ sunt constanta dielectrică relativă și respectiv conductivitatea uleiului.

dQ/dt | relaxează = - Q 0 /τ ⋅ e -t/τ = -Q/τ

Să rescriem ecuația inițială, ținând cont de faptul că dQ/dt | in = I in, unde I in este curentul sarcinilor de electricitate statica la intrarea in rezervor.

dQ/dt | total = I intrare - Q/τ

Soluția ecuației diferențiale este:

Q = I introdus τ(1 - e -t/τ)

În fig. Figura 2 arată dependența modificării densității și a încărcăturii volumetrice totale a uleiului din rezervorul de recepție.


Fig.2. Dependența încărcăturii volumetrice totale de ulei din rezervorul de recepție de timpul de umplere

Din dependențe este clar că rata de creștere a sarcinii scade exponențial, iar sarcina totală în volum, crescând, tinde exponențial la valoarea limită determinată de produsul I în τ.

Prin urmare, există două moduri de a reduce încărcarea acumulată în rezervorul de recepție. Primul este de a reduce constanta timpului de relaxare prin adăugarea de aditivi speciali în ulei care îi măresc conductivitatea. Această direcție a fost aleasă de compania olandeză Shell. Dezavantajul acestei metode este monitorizarea continuă a cantității de aditiv din ulei și dozarea lui precisă, deoarece la purificarea uleiului cu filtre, aditivul este îndepărtat simultan.

A doua modalitate este de a reduce direct sarcina din rezervorul de recepție. În acest scop, se folosesc dispozitive speciale numite neutralizatoare de electricitate statică. Schema neutralizatorului de electricitate statică este prezentată în Fig. 3.


Fig.3. Eliminator de statică

În jurul electrozilor în formă de ac, ca urmare a proceselor de ionizare, se formează zone cu un conținut crescut de ioni care au o sarcină de semn opus încărcăturii în exces de ulei (în cazul nostru, ioni pozitivi). Ca urmare a recombinării ionilor negativi și pozitivi, excesul de încărcare a uleiului este redus.

Pentru a rezolva problema prevenirii aprinderii vaporilor de ulei din cauza descărcărilor de electricitate statică, este necesar să se determine mărimea și distribuția sarcinilor în rezervorul de recepție în funcție de parametrii sistemului de transport, să se calculeze distribuția câmpului și să se determine posibilitatea de descarcari si aprindere a vaporilor in functie de energia minima necesara pentru aprindere . Dacă probabilitatea de aprindere este mare, atunci ar trebui folosiți neutralizatori sau trebuie introduse restricții asupra modurilor de pompare (de exemplu, restricții de viteză de pompare). Riscul de descărcări de electricitate statică depinde de mărimea și forma recipientelor utilizate (Fig. 4).


Fig.4. Tipuri de rezervoare
a) dreptunghiular; b) cilindric orizontal; c) verticală
cilindric; d) cilindric vertical cu stâlp central

Aprinderea vaporilor de ulei

Sarcina de ulei care intră în rezervor este distribuită neuniform în volum. Acest lucru se datorează relaxării sarcinii pe pereții împământați ai structurii. Prin urmare, cu cât volumul de ulei în cauză este mai departe de peretele rezervorului, cu atât sarcina din volum este mai mare. În plus, pe suprafața uleiului, încărcarea se relaxează mai lent (mai ales când nivelul se apropie de peretele superior al rezervorului) datorită influenței capacității mari dintre suprafața uleiului și peretele superior.

Aceasta înseamnă că o sarcină mare se acumulează pe suprafața uleiului în punctul cel mai îndepărtat de pereții rezervorului, ceea ce creează un câmp electric între acest punct de pe suprafața uleiului și pereții împămânțiți ai rezervorului. Pe măsură ce sarcina se acumulează, intensitatea câmpului electric crește până la o valoare egală cu valoarea la care începe descărcarea. În descărcarea în curs de dezvoltare, energia acumulată în ulei este eliberată. Pentru ca vaporii de ulei să se aprindă, este necesară o anumită energie egală cu energia minimă de aprindere. Acesta variază pentru diferite substanțe:

Energia minimă de aprindere a aburului-aer
și amestecuri de oxigen (în paranteze) (mJ)

Energia eliberată în timpul spargerii unui spațiu de gaz este determinată de formula:

unde, respectiv, U este tensiunea pe decalaj și i este curentul care curge prin decalaj.

Microdescărcările de electricitate statică nu duc la nicio modificare vizibilă a tensiunii din cauza duratei foarte scurte a descărcărilor în sine și a energiei lor scăzute. Atunci putem presupune aproximativ că U ≈ const. Prin urmare

acestea. energia este proporțională cu cantitatea de sarcină care curge prin canal.

În fig. Figura 5 arată dependența mărimii sarcinilor care conduc la aprinderea vaporilor de produse petroliere de diametrul bilei împământate pentru sarcinile pozitive și negative ale electricității statice.


Fig.5. Capacitatea de aprindere a descărcărilor în funcție de
din diametrul mingii împământate

Aprinderea descărcărilor de electricitate statică este de obicei determinată prin plasarea unui electrod sferic împământat lângă suprafața lichidului. Se poate observa că capacitatea de aprindere a descărcărilor scade brusc dacă diametrul sferei devine mai mic de 20 mm. Cea mai mică valoare a sarcinii de aprindere corespunde unui electrod cu diametrul de 20-30 mm. Cu polaritatea negativă a încărcăturii uleiului și produselor petroliere, energia de aprindere este mai mică decât cu polaritatea pozitivă. În tabel 1 prezintă parametrii grupelor de combustibil în funcție de inflamabilitate.
Tabel 1. Grupe de combustibili după nivelul de inflamabilitate


Fig. 6. Dependența vitezei admisibile de pompare a produselor petroliere de sarcina specifică acumulată și conductivitatea produselor petroliere

Studiile au arătat că procesul de umplere a unui rezervor este sigur dacă potențialul de pe suprafața lichidului nu este mai mare de 25 kV pentru combustibilul încărcat „-” și nu mai mult de 54 kV pentru combustibilul încărcat „+”.

Pe baza modurilor de funcționare ale sistemelor de pompare a produselor petroliere și a condițiilor acestora munca sigura, productivitatea admisibilă se determină atunci când în produsele petroliere se acumulează o anumită sarcină (Fig. 6).

ANOO „TsPPiPK „Kubansky””

Electrificarea produselor petroliere.

Trusa de instrumente.

Dezvoltat de: profesorul A.S Nesteruk

orașul Krasnodar

Electrificarea produselor petroliere. Cauze și măsuri de protecție împotriva electricității statice.

Petrolul și produsele petroliere sunt bune dielectriceși sunt capabili să rețină sarcinile electrice pentru o perioadă lungă de timp. În produse petroliere pure, anhidre conductivitate electrică complet nesemnificativ. Această proprietate este utilizată pe scară largă în practică. Astfel, parafinele sunt folosite în industria electromecanică ca izolator, iar uleiurile speciale din petrol sunt folosite pentru umplerea transformatoarelor, condensatoarelor și a altor echipamente din industria electrică și radio.

Proprietățile dielectrice ridicate ale produselor petroliere contribuie la acumularea sarcinilor de electricitate statică pe suprafața lor. Formarea electricității statice poate avea loc din mai multe motive.

Cercetările efectuate și un studiu detaliat al faptelor apariției exploziilor și incendiilor de la electricitatea statică au făcut posibilă stabilirea unui număr de motive pentru formarea unei sarcini de electricitate statică în așezare:

Ø frecarea lichidului lichid pe suprafata solida a conductei, peretii rezervorului si filtrului;

Ø frecarea particulelor între ele atunci când combustibilul trece prin mediul altor lichide, cum ar fi apa;

Ø trecerea picăturilor de lichid fin atomizat prin aer sau un amestec aer-abur;

Ø sedimentarea particulelor solide în suspensie din n/a;

Ø depunerea particulelor lichide în suspensie din n/a, de exemplu picături de apă sau altele substanțe chimice, precum și atunci când bulele de aer, vaporii ușori de hidrocarburi etc. trec printr-un strat de lichid lichid;

Ø trecerea picăturilor de apă, fulgilor de zăpadă etc. prin spaţiul vapor-aer.

Experimentele au stabilit că capacitatea unei nanoparticule de a suferi electrificare în timpul pompării depinde de conductibilitatea sa electrică: cu cât conductivitatea electrică a unei nanoparticule este mai mică, cu atât încărcătura de electricitate statică se acumulează mai ușor și cu atât se disipează mai lent. În plus, rata de formare a electricității statice este influențată de factori operaționali:



ü viteza de pompare,

ü prezența impurităților mecanice, apă, aer,

ü conditii de pastrare, temperatura etc.

Cu cât viteza de pompare este mai mare, cu atât pompa este mai electrificată. Cu cât pompezi mai mult pompa, cu atât se electrifică mai mult. Influență mare Impuritățile mecanice și bulele de aer afectează, de asemenea, electrificarea articolului: cu cât sunt mai multe, cu atât articolul este mai electrificat. Apa dizolvată sau dispersată în n/a crește semnificativ formarea de electricitate statică. Cu toate acestea, apa situată în partea de jos a recipientului sub forma unui strat separat fie nu are niciun efect asupra ratei de formare a electricității statice, fie ajută la reducerea acesteia.

Dacă containerele sau conductele metalice izolate primesc potențiale ridicate în raport cu pământul, atunci este posibilă o descărcare de scânteie între ele și obiectele legate la pământ, care poate provoca un incendiu sau explozie a produselor petroliere și a uleiurilor. Pentru a preveni apariția descărcărilor de scântei periculoase de pe suprafața petrolului și a produselor petroliere, a echipamentelor, precum și a corpului uman, este necesar să se prevadă măsuri care să reducă cantitatea de încărcare și să asigure drenarea încărcăturii rezultate de electricitate statică. .

Pentru a reduce intensitatea acumulării de sarcini electrice, produsele petroliere trebuie pompate în rezervoare, rezervoare și containere fără stropire, atomizare sau amestecare violentă. Produsele petroliere trebuie să fie furnizate în rezervoare sub nivelul produsului petrolier rămas în ele. Nu este permisă umplerea produselor petroliere ușoare cu un jet în cădere liberă. Distanța de la capătul tubului de încărcare până la capătul vasului de primire nu trebuie să depășească 200 mm, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci jetul trebuie direcționat de-a lungul peretelui. Viteza de deplasare a produselor petroliere prin conducte nu trebuie să depășească valorile maxime admise, care depind de tipul de operațiuni efectuate, de proprietățile produselor petroliere, de conținutul și dimensiunea impurităților insolubile și de proprietățile materialului pereților conductei. Pentru produsele petroliere, vitezele de deplasare și de scurgere sunt permise până la 5 m/s. La umplerea unui rezervor gol, produsele petroliere trebuie introduse în el cu o viteză de cel mult 1 m/s până când capătul conductei de primire și distribuire este inundat.

Pentru a asigura scurgerea sarcinii electrice rezultate, toate piesele metalice ale echipamentului, pompele și comunicațiile conductelor sunt împământate și se realizează contactul electric constant al corpului uman cu împământare. Cisternele auto și feroviare care sunt încărcate și descărcate cu produse petroliere inflamabile trebuie conectate la dispozitivele de împământare pe toată durata umplerii și golirii.

Electricitate statica este un ansamblu de fenomene asociate cu apariția, conservarea și relaxarea unei sarcini electrice libere pe suprafața și volumul unui dielectric sau pe conductori izolați.

4.4.1. Pentru a preveni apariția descărcărilor de scântei de pe suprafața echipamentelor, petrolului și produselor petroliere, precum și din corpul uman, este necesar să se prevadă, ținând cont de specificul producției, următoarele măsuri pentru a asigura drenajul rezultatului. sarcina de electricitate statica:

  • reducerea intensității generării sarcinii de electricitate statică;
  • echipamente de împământare pentru rezervoare și comunicații, precum și asigurarea contactului constant al corpului uman cu împământarea;
  • reducerea volumului specific și a rezistenței electrice de suprafață;
  • utilizarea radioizotopilor, a inducției și a altor neutralizatori.

4.4.2. Dispozitivele de împământare pentru protecția împotriva electricității statice trebuie în general combinate cu dispozitive de împământare pentru echipamente electrice. Astfel de dispozitive de împământare trebuie realizate în conformitate cu cerințele PUE-85, GOST 21130-75 SN 102-76, Instrucțiuni pentru instalarea rețelelor de împământare. Rezistența unui dispozitiv de împământare destinat exclusiv protecției împotriva electricității statice nu poate fi mai mare de 100 ohmi.

Toate părțile metalice și nemetalice conductoare electric ale echipamentului rezervorului trebuie să fie împământate, indiferent dacă există alte măsuri de protecție ESD.

Vopsea de acoperire aplicată pe echipamentele metalice împământate, pereții interiori și exteriori ai rezervoarelor este considerată împământare electrostatică dacă rezistența suprafeței exterioare a acoperirii în raport cu echipamentul împământat nu depășește 10 ohmi.

4.4.3 Rezervoarele cu o capacitate mai mare de 50 m3 (cu excepția diametrelor verticale de până la 2,5 m) trebuie conectate la conductorii de împământare folosind cel puțin doi conductori de împământare în puncte diametral opuse.

4.4.4. Produsele petroliere trebuie pompate în rezervoare fără stropire, atomizare sau amestecare violentă. Nu este permisă umplerea produselor petroliere cu un jet în cădere liberă.

Distanța de la capătul conductei de încărcare până la fundul rezervorului nu trebuie să depășească 200 mm și, dacă este posibil, jetul trebuie direcționat de-a lungul peretelui. În acest caz, forma capătului țevii și rata de alimentare a produsului petrolier trebuie selectate astfel încât să se prevină stropirea.

4.4.5. Viteza de mișcare a produselor petroliere prin conducte trebuie limitată astfel încât sarcina introdusă în rezervor cu fluxul de produs petrolier să nu provoace o descărcare de scânteie de la suprafața sa, a cărei energie este suficientă pentru a se aprinde. mediu inconjurator. Vitezele admise de circulație a lichidului prin conducte și curgerea acestora în rezervoare depind de următoarele condiții care afectează relaxarea încărcăturilor: tipul de umplere, proprietățile produsului petrolier, conținutul și dimensiunea impurităților insolubile, proprietățile materialului pereților conductă și rezervor.

4.4.6. Pentru produse petroliere cu o rezistență electrică volumetrică specifică de cel mult 10 9 Ohmi. m, vitezele de deplasare și de scurgere sunt permise până la 5 m/s.

Pentru produsele petroliere cu o rezistență electrică volumetrică specifică mai mare de 10 9 Ohm.m, debitele admisibile de transport și de scurgere sunt stabilite pentru fiecare produs petrolier separat.

Pentru a reduce densitatea de sarcină într-un flux de lichid cu o rezistență electrică volumetrică specifică mai mare de 10 9 Ohm.m până la o valoare sigură, dacă este necesară transportarea lor prin conducte cu o viteză care depășește cea sigură, dispozitive speciale de îndepărtare a sarcinii ar trebui folosit.

Un dispozitiv de îndepărtare a încărcăturilor dintr-un produs lichid trebuie instalat pe conducta de încărcare direct la intrarea în rezervorul care se umple astfel încât, la viteza maximă de transport folosită, timpul în care produsul se deplasează prin conducta de încărcare după părăsirea dispozitivului înainte de curgere. în aparat nu depășește 0,1 din constanta de timp de relaxare a sarcinii în lichid.

Dacă această condiție nu poate fi îndeplinită din punct de vedere structural, atunci îndepărtarea încărcăturii apărute în conducta de încărcare trebuie să fie asigurată în interiorul rezervorului care se umple înainte ca debitul încărcat să ajungă la suprafața lichidului din rezervor.

Note. Neutralizatoarele cu șiruri pot fi utilizate ca dispozitive pentru îndepărtarea încărcăturii dintr-un produs lichid, ale căror reguli pentru selecția, proiectarea, instalarea și funcționarea sunt stabilite în RTM 6.28-008-78 Dispozitive pentru îndepărtarea sarcinii dintr-un flux de lichid cu descărcare extinsă electrozi (neutralizatori cu corzi).

Cuștile realizate dintr-o plasă metalică împământată pot fi folosite ca dispozitive de îndepărtare a sarcinii în interiorul rezervorului umplut, acoperind un anumit volum la capătul conductei de încărcare, astfel încât debitul încărcat din conductă să intre în celulă. În acest caz, volumul celulei trebuie să fie cel puțin V = Q τ /3600, unde V este volumul celulei, m 3 ; Q—viteza de pompare a produsului petrolier, m3/h; τ este constanta de timp de relaxare a sarcinii în produsul petrolier, s.

4.4.7. Datele privind parametrii electrici ai produselor petroliere ușoare și nomogramele pentru determinarea vitezelor admisibile de pompare sunt date în Recomandările pentru prevenirea electrificării periculoase a produselor petroliere la încărcarea în cisterne verticale și orizontale, cisterne rutiere și feroviare, aprobate la 12 noiembrie 1985 de către Comitetul de Stat al Produsului Petrol al RSFSR.

4.4.8. Produsele petroliere trebuie să intre în rezervor sub nivelul produsului petrolier rămas în el.

La umplerea unui rezervor gol, produsele petroliere trebuie introduse în el cu o viteză de cel mult 1 m/s până când capătul conductei de primire și distribuire este inundat.

Pentru umplerea ulterioară, viteza trebuie selectată ținând cont de cerințele clauzei 4.4.6.

4.4.9. Pentru a preveni riscul de descărcări de scântei, pe suprafața produselor petroliere nu ar trebui să existe obiecte plutitoare conductoare electric neîmpământate.

4.4.10. Pontoanele realizate din materiale conductoare de electricitate, concepute pentru a reduce pierderile de produse petroliere prin evaporare, trebuie împământate folosind cel puțin doi conductori flexibili de împământare cu o secțiune transversală de cel puțin 6 mm 2 conectați la ponton în puncte diametral opuse.

4.4.11. Pontoanele din materiale neconductoare electric trebuie să aibă protecție electrostatică.

4.4.12. Prelevarea manuală a produselor petroliere din rezervoare este permisă nu mai devreme de 10 minute după încetarea mișcării produsului petrolier.